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文档简介

2027年湖北省天门市、仙桃市、潜江市高二物理第一学期期末检测模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、如图所示,电源电动势3V,内阻不计,导体棒质量60g,长1m,电阻1.5Ω放在两个固定光滑绝缘环上,若已知绝缘环半径0.5m。空间存在竖直向上匀强磁场,B=0.4T。当开关闭合后,导体棒和导线围成的闭合回路始终保持在竖直平面内,sin37°=0.6,不考虑导体棒运动时产生的感应电动势的影响,则()A.棒能在某一位置静止,在此位置上棒对每一只环的压力为1NB.棒从环的底端静止释放能上滑至最高点的高度差是0.2mC.棒从环的底端静止释放上滑过程中最大动能是0.2JD.棒从环的底端静止释放上滑过程中速度最大时对两环的压力为1N2、甲、乙两位同学进行百米赛跑,假如把他们的运动近似为匀速直线运动来处理,他们同时从起跑线起跑,经过一段时间后他们的位置如图所示,在图中分别作出在这段时间内两人运动的位移x、速度v与时间t的关系图像,正确的是()A. B.C. D.3、下列关于电场线和磁感线的说法中,正确的是()A.任意两条磁感线不相交,两条电场线也不相交B.电场线和磁感线都是闭合曲线C.电场线和磁感线都是电场或磁场中实际存在的线D.电场线越密的地方,同一试探电荷所受的电场力越大;磁感线分布较密的地方,同一试探电荷所受的磁场力也越大4、如图所示,MN是点电荷产生的电场中的一条电场线.一个带电粒子(不计重力)从a到b穿越这条电场线的轨迹如图中虚线所示.下列结论中正确的是()A.带电粒子从a到b过程中动能逐渐减小B.电场线的方向由N指向MC.带电粒子在a点的电势能大于在b点的电势能D.带电粒子在a点的加速度大于在b点的加速度5、图1是有两个量程的电压表,当使用a、b两个端点时,量程为,当使用a、c两个端点时,量程为。图2是有两个量程的电流表,当使用a、b两个端点时,量程为,当使用a、c两个端点时,量程为。下列判断正确的是A.图1中, B.图1中,C.图2中, D.图2中,6、用如图电路来探究闭合电路中总电流与电源电动势的关系,其中,,电源内阻.当单刀双掷开关接1时电流表的示数为=0.2A,接2时,电流表的示数为(

)A.0.24A B.0.2AC.0.18A D.0.3A二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、一理想变压器原、副线圈的匝数比为10∶1,原线圈输入电压的变化规律如图甲所示,副线圈所接电路如图乙所示,P为滑动变阻器的触头。下列说法正确的是A.副线圈输出电压的频率为50Hz B.副线圈输出电压的有效值为31VC.P向右移动时,副线圈两端电压变小 D.P向右移动时,变压器输出功率增加8、正弦交变电源与电阻R、交流电压表、交流电流表按照图甲所示的方式连接,R=200Ω,图乙是交变电源输出电压u随时间t变化的图象,则()A.交流电压表的读数是311VB.交流电流表的读数是1.1AC.R两端电压随时间变化的规律是D.R两端电压随时间变化的规律是9、如图所示,abcd为一正方形边界的匀强磁场区域,磁场边界边长为L,三个粒子以相同的速度从a点沿ac方向射入,粒子1从b点射出,粒子2从c点射出,粒子3从cd边垂直于磁场边界射出,不考虑粒子的重力和粒子间的相互作用。根据以上信息,可以确定()A.粒子1带负电,粒子2不带电,粒子3带正电B.粒子1和粒子3的比荷之比为2∶1C.粒子1和粒子3在磁场中运动时间之比为1∶1D.粒子3的射出位置与d点相距10、如图所示,M、N是在真空中竖直放置两块平行金属板,板间有匀强电场,质量为m、电荷量为-q的带电粒子(不计重力),以初速度v0由小孔进入电场,当M、N间电压为U时,粒子刚好能到达N板,如果要使这个带电粒子能到达M、N两板间距的处返回,则下述措施能满足要求的是()A.使初速度为原来B.使M、N间电压提高到原来的2倍C.使M、N间电压提高到原来的4倍D.使初速度和M、N间电压都减为原来的三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11.(6分)用一游标卡尺测量一工件的长度,结果如图所示,可以读出此工件的长度为_____cm。12.(12分)某研究小组收集了手机中的锂电池.为测量锂电池的电动势E和内阻r,小红同学设计了如图所示的电路图来“测电源电动势和内阻”,图中R2为电阻箱.根据测量数据作出图象,如图所示(1)若该图线的斜率为k,纵轴截距为b,则该锂电池的电动势E=________,内阻r=________(用k、b表示)(2)上述方法测出的数据与真实值比较,测量出的内阻_____________(填“偏大”或“偏小”),造成此系统误差主要原因是__________________________四、计算题:本题共3小题,共38分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13.(10分)如图,两根间距为L=0.5m的平行光滑金属导轨间接有电动势E=3V、内阻r=1Ω的电源,导轨平面与水平面间的夹角θ=37°.金属杆ab垂直导轨放置,质量m=0.2kg.导轨与金属杆接触良好且金属杆与导轨电阻均不计,整个装置处于竖直向上的匀强磁场中.当R0=1Ω时,金属杆ab刚好处于静止状态,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8(1)求磁感应强度B的大小;(2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,求金属杆的加速度14.(16分)ABC表示竖直放在电场强度为E=104V/m的水平匀强电场中的绝缘光滑轨道,其中轨道的BC部分是半径为R的圆环,轨道的水平部分与半圆环相切.A为水平轨道上的一点,而且AB=R=0.2m,把一质量m=0.1kg,带电量为q=+C的小球,放在A点由静止释放后,求:(g=10m/s2)(1)小球到达C点的速度大小(2)小球在C点时,轨道受到的压力大小15.(12分)如图所示,水平放置的两块长直平行金属板a、b相距d=0.10m,a、b间的电场强度为E=5.0×105N/C,b板下方整个空间存在着磁感应强度大小为B=6.0T、方向垂直纸面向里的匀强磁场.今有一质量为m=4.8×10-25kg、电荷量为q=1.6×10-18C的带正电的粒子(不计重力),从贴近a板的左端以v0=1.0×106m/s的初速度水平射入匀强电场,刚好从狭缝P处穿过b板而垂直进入匀强磁场,最后粒子回到b板的Q处(图中未画出).求P、Q之间的距离L

参考答案一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、C【解析】A.金属棒受到的安培力为:对金属棒进行受力分析,金属棒受到重力、安培力和两个环的支持力,如图:因为金属棒静止,根据平衡条件得每个环对棒的支持力选项A错误;B.由于所以金属棒在此位置速度最大,此位置距离底端的高度为h=r-rcosθ=0.2m而该位置不是最高点,选项B错误;CD.由动能定理得:代入数据得Ekm=0.2J根据牛顿定律解得:FmN=0.9N故选项C正确,D错误;故选C。2、B【解析】由题意知甲乙两人都做匀速直线运动,甲与乙的速度保持不变,在相等时间t内s甲<s乙,甲的速度小于乙的速度,甲图像斜率小。速度时间图像是平行横轴的直线,且甲的速度小,故ACD错误B正确。故选B。3、A【解析】A.任意两条磁感线一定不相交,电场线也不相交,否则交点处有两个方向,违反唯一性的特点,选项A正确;B.电场线是不闭合曲线,而磁感线是闭合的曲线,选项B错误;C.电场线和磁感线都是假想的曲线,并不存在,选项C错误;D.电场线越密的地方,电场强度越大,由公式F=qE知同一试探电荷所受的电场力越大;磁感线分布越密的地方,磁感应强度越大,同一试探电荷所受的磁场力不一定越大,还与电荷的运动方向与磁感应强度方向的夹角有关,选项D错误。故选A。4、C【解析】A.由于该粒子只受电场力作用且做曲线运动,电场力指向轨迹内侧,电场力方向大致向左,电场力做正功,动能增加,电势能减小,故A错误;B.粒子电性不知道,无法确定电场线方向,故B错误;C.电场力对带电粒子做正功,电势能减小,则带电粒子在a点的电势能大于在b点的电势能,故C正确;D.当a点离点电荷较远时,a点的电场强度小于b点的电场强度,根据牛顿第二定律得知,带电粒子在a点的加速度小于在b点的加速度;相反,若a点离点电荷较近时,在a点的加速度大于在b点的加速度,故D错误。故选C。5、C【解析】AB.由图示电路图可知:Ig(Rg+R1)=U1Ig(Rg+R1+R2)=U2解得:故AB错误;CD.接a、b时,R1起分流作用为一支路,G与R2串联为一支路,此时量程为I1,而电流表量程为当G表头达到满偏时通过两个支路的总电流,即为,同理,接a、c时,(R1+R2)为一支路起分流作用,G为一支路,此时量程为I2,则,解得故C正确,D错误。故选C。6、A【解析】设电源电动势是E,内阻为r,由闭合电路欧姆定律得:解得:A.0.24A与分析相符,故A正确B.0.2A与分析不符,故B错误C.0.18A与分析不符,故C错误D.0.3A与分析不符,故D错误二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、AD【解析】A.由图像可知,交流电的周期为0.02s,所以交流电的频率为50Hz,故A正确;B.根据电压与匝数成正比可知,原线圈的电压的最大值为310V,所以副线圈的电压的最大值为31V,所以电压的有效值为故B错误;C.由变压器原理可知,副线圈两端电压由原线圈两端电压和匝数比决定,所以P向右移动时,副线圈两端电压不变,故C错误;D.P右移,R变小,原副线的电流都变大。而电压不变,故功率增大,故D正确。故选AD。8、BD【解析】A.最大值为311V,则有效值为,则A错误,B.电流的有效值为:,则B正确.C.D.由图知周期为T=0.02S,则,则电压随时间变化的规律是,则C错误,D正确.故选BD.考点:考查正弦式电流的图象和三角函数表达式【名师点睛】理解交流电电压表达式的物理意义,本题即可得到解决9、BC【解析】A.根据左手定则可得,粒子1带正电,粒子2不带电,粒子3带负电,A错误;B.做出粒子1和粒子3的运动轨迹如图则粒子1运动的半径为由可得对粒子3,有,所以B正确;C.粒子1在磁场中运动的时间为粒子3在磁场中运动的时间为又有则有C正确;D.粒子3射出的位置与d点相距D错误。故选BC10、BD【解析】A.在粒子刚好到达N板的过程中,由动能定理得-qEd=0-,所以,令带电粒子离开M板的最远距离为x,则使初速度减为原来的,x=,故A错误;B.使M、N间电压提高到原来的2倍,电场强度变为原来的2倍,x=,故B正确;C.使M、N间电压提高到原来的4倍,电场强度变为原来的4倍,x=,故C错误;D.使初速度和M、N间电压减为原来的,电场强度变为原来的一半,x=,故D正确三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11、235【解析】[1]游标卡尺的主尺读数为52mm,游标尺上第7个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标尺读数为7×0.05mm=0.35mm所以最终读数为52mm+0.35mm=52.35mm=5.235cm12、①.②.③.偏小④.电压表分流作用【解析】(1)由闭合电路的欧姆定律求出与的关系式,根据该关系式求出电源的电动势与内阻;(2)因为电压表不是理想电表,所以存在误差【详解】(1)不考虑电压表分流作用,电路的电流根据闭合电路欧姆定律,有,联立得,则图像斜率,纵轴截距,所以,(2)考虑电压表的分流作用,写出闭合电路欧姆定律,其中是电压表内阻与电源内阻并联之后的电阻,此为我们实验的测量值,所以比真实值小【点睛】测定电源内阻与电动势的实验利用闭合电路欧姆定律即可解决,需要注意电流表分压与电压表分流引起的误差四、计算题:本题共3小题,共38分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13、(1)2T;(2)1.5m/s2,方向沿斜面向上【解析】(1)当R0=1Ω时,根据闭合电路的欧姆定律求解电流强度,由平衡条件求解磁感应强度;(2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,此时安培力的方向沿斜面向上,根据牛顿第二定律求解加速度大小【详解】(1)当R0=1Ω时,根据闭合电路的欧姆定律可得根据左手定则可知安培力方向水平向右;由平衡条件有:BILcosθ=mgsinθ解得B=2T;(2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,此时安培力的方向沿斜面向上,大小不变;根据牛顿第二

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